定子冷却水
定子冷却水的相关文献在1993年到2022年内共计104篇,主要集中在电工技术、能源与动力工程、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文62篇、会议论文10篇、专利文献425656篇;相关期刊46种,包括产业与科技论坛、中国科技纵横、科技与企业等;
相关会议9种,包括2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会、2015(第六届)电力行业化学专业技术交流会、全国煤电节能减排升级与改造环保技术交流研讨会等;定子冷却水的相关文献由244位作者贡献,包括姜涛、张亮、李国斌等。
定子冷却水—发文量
专利文献>
论文:425656篇
占比:99.98%
总计:425728篇
定子冷却水
-研究学者
- 姜涛
- 张亮
- 李国斌
- 李小燕
- 潘好伟
- 王瑞英
- 胡自书
- 赵举
- 邹梦
- 韩丹丹
- 马飞
- 于淼
- 伍刚
- 刘岗
- 刘永亮
- 叶伟
- 周嘉伟
- 孙彦昭
- 宋晓辉
- 富征
- 尹鹏宇
- 常森伟
- 张嵩
- 张泉
- 张祥贵
- 张秉霞
- 张良军
- 李康良
- 李胜利
- 李龙
- 杨晨剑
- 杨杰
- 焦佳欢
- 牛坤
- 王涛
- 苏德华
- 让-克里斯托弗·加布里艾尔
- 许智莹
- 谭仕仁
- 赵郴亮
- 迪迪尔·弗尔海伦
- 郭述志
- 黄娜
- 黄明
- BNOJHA
- 丁鑫
- 严郁
- 何贤德
- 余兴林
- 余成长
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宋晶;
武继琳
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摘要:
介绍了某热电公司发电机定子冷却水配水、补水及回收方式的优化改进情况。通过对发电机定子冷却水配水、补水及回收方式的优化,既保证了发电机定子冷却水水质在合格范围内,又实现补充的定子冷却水100%回收利用,彻底消除了原有树脂的消耗,降低了设备维护人员及运行人员的劳动强度,节约了生产成本。
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韩志远
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摘要:
针对发电机定冷水系统存在的电导率超标等潜在风险,结合实际案例,对定冷水处理系统设备运行异常、消缺时使用介质不当,以及水质异常时采取的措施不合适等问题进行了总结分析,并提出合理设置设备系统连锁、使用惰性气体消缺、自动控制加药装置等定冷水风险控制措施.
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周林林;
卢扬;
石刚
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摘要:
CPR1000核电机组发电机定子冷却水系统(GST)设计有两台冷却水泵,正常情况下一台泵运行,另一台备用.该系统冷却水流量通过孔板流量计测量,流量低1时系统发出备用泵联启信号,流量低2会触发跳机信号.本文针对国内某核电机组定子冷却水含气量造成的流量波动问题进行了模拟计算分析,研究了冷却水系统含气量变化影响流量测量的机理,并提出具体的处理措施,解决了该系统启动初期由于系统内部含气量造成的流量波动问题.
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肖骥;
陈泳
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摘要:
本文通过对比分析法列出设备故障机理的反对和支持证据,最终找到设备屡次发生故障的根本原因,为后续的设备升级提供了理论依据,同时通过一系列纠正措施,解决了发电厂重要敏感设备的重大缺陷,为发电机的安全稳定运行提供了可靠的保障,同时也节约改造资金约100万元.
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于淼
- 《2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会》
| 2016年
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摘要:
本文分析了AP1000核电机组发电机定子冷却水系统化学控制方式,通过对定冷水系统化学指标的分析,指出了该类机组化学控制存在的不足,提出了有效的水质控制优化方案,对同类核电机组具有重要的借鉴意义.
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许智莹
- 《2015(第六届)电力行业化学专业技术交流会》
| 2015年
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摘要:
本文从火电厂水氢氢发电机组中定子冷却水PH值异常偏低的现象入手.通过对影响定冷水水质的众多因素的排查,发现少量氢气内漏虽然运行时不会影响水质,但是在机组投氢时却可能造成CO2进入定冷水影响其PH值.经过调查发现:本次2#机组启动时,在用CO2气体置换发电内空气时,由于发电机内CO2的纯度迟迟没有合格,本次充入系统的CO2气体较平常多。因此推断,当用高纯氢气对CO2经行置换时至纯度合格后,系统内仍残留有部分CO2气体,其随氢气内漏至定冷水高位水箱,随后进入定冷水系统,使得定冷水的无机碳含量异常升高,水的PH(25°C)低于7.0。针对这一情况,加强了对定冷水的换水,临时加大了进离子交换器的凝补水流量。经过反复的换水和补水,水中CO2被逐步排除,定冷水的PH值渐渐升高。
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张志国;
秦晓东;
刘正强
- 《2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会》
| 2016年
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摘要:
针对某厂A修后内冷水铜离子超标现象进行了分析,初期投运系统内二氧化碳溶入除盐水导致pH偏低是主要原因,通过将装有碱化树脂的离子交换器投运解决了问题,并对如何避免此类问题提出了建议.内冷水系统经检修后投运时及时投入装有碱化树脂的离子交换器等内冷水处理设施运行,降低系统中的二氧化碳,提高内冷水水质,减少或降低空心导线的铜腐蚀现象。内冷水系统因检修停止运行,应尽量缩短水系统的停运时间,控制水系统暴露在空气中的时间,减少空心导线内壁与空气接触的时间。或者放空内部存水后,采用压缩空气吹干、充氮保护等方法进行保护。
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刘永亮
- 《2014年中国电机工程学会年会》
| 2014年
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摘要:
加药泵根据发电机入口电导率自动调节加药频率,从而控制加药量多少,以维持水质稳定在要求范围内.所有监视仪表测量值都远传到DCS系统,用于监视水质和参与加药泵的逻辑运算,加碱过程由计量泵完成,由集控室控制计量泵的停止和手自动切换,当现场出现非正常加碱时,集控室可强制停止计量泵.
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